C#에서 `short int` 데이터 유형에 리터럴 수정자가 없는 이유는 무엇입니까?
프로그래밍 언어에서 특정 데이터 유형에 리터럴 수정자가 없는 이유
C#과 같은 프로그래밍 언어는 일관성과 논리적 설계를 위해 노력하지만 다음과 같은 경우가 있습니다. 특정 데이터 유형에는 리터럴 수정자가 없을 수 있습니다. 이는 이러한 차이의 원인에 대한 의문을 제기합니다.
사례 연구: C#의 long int와 short int
C#의 long int와 short int의 예를 생각해 보세요. . 전자는 문자 그대로의 수식어('L' 또는 'l')를 갖고 있는 반면, 후자는 그렇지 않습니다. 이는 질문을 촉발합니다: 왜 이러한 분리가 필요한가?
부재 방어
표준적인 주장은 리터럴 수식어와 같은 기능이 비용보다 이점이 클 때 도입된다는 것입니다. short int의 경우 int의 기존 기능을 고려하여 그 필요성을 정당화할 책임은 제안자에게 있습니다.
long int의 리터럴 수정자 정당성
정수 계산의 압도적인 대부분은 32비트 부호 있는 정수(int) 범위 내에 속합니다. 따라서 C#에서는 산술 연산에 대해 이 표현을 기본으로 사용하여 정수 리터럴에 대한 '1' 접미사를 직관적으로 만듭니다.
그러나 계산이 이 범위를 넘어 확장되거나 특정 비트 패턴이 필요한 경우 'L' 및 'U와 같은 수정자 ' 놀러오세요. 이는 각각 64비트 긴 정수 또는 부호 없는 정수를 사용하려는 의도를 명확하게 나타냅니다.
짧은 int를 사용하지 않는 이유는 무엇입니까?
long int와 달리 두 가지 이유가 있습니다. 왜 short int에 리터럴이 부족한가? 수정자:
- 호환성: 정수 리터럴은 문제 없이 short int에 합법적으로 할당될 수 있습니다.
- 산술 제한: 산술은 명시적으로 사용되지 않습니다. C#에서 Shorts로 수행되었습니다. 대신, 계산 중에 short가 int로 승격됩니다. 왜냐하면 대부분의 연산이 정수 범위에 맞고 short 연산이 최신 하드웨어에서는 비효율적일 수 있기 때문입니다.
결론
요약하자면, 이점이 분명한 유형에 대해 리터럴 수식자가 제공됩니다. int의 경우 기본 표현이 대부분의 경우에 적합한 반면, long int 및 unsigned 정수는 특정 요구 사항을 해결합니다. Short int는 이미 해당 기능을 수행하고 언어의 명시적 산술에 사용되지 않기 때문에 수정자가 없습니다.
위 내용은 C#에서 `short int` 데이터 유형에 리터럴 수정자가 없는 이유는 무엇입니까?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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C#과 C의 역사와 진화는 독특하며 미래의 전망도 다릅니다. 1.C는 1983 년 Bjarnestroustrup에 의해 발명되어 객체 지향 프로그래밍을 C 언어에 소개했습니다. Evolution 프로세스에는 자동 키워드 소개 및 Lambda Expressions 소개 C 11, C 20 도입 개념 및 코 루틴과 같은 여러 표준화가 포함되며 향후 성능 및 시스템 수준 프로그래밍에 중점을 둘 것입니다. 2.C#은 2000 년 Microsoft에 의해 출시되었으며 C와 Java의 장점을 결합하여 진화는 단순성과 생산성에 중점을 둡니다. 예를 들어, C#2.0은 제네릭과 C#5.0 도입 된 비동기 프로그래밍을 소개했으며, 이는 향후 개발자의 생산성 및 클라우드 컴퓨팅에 중점을 둘 것입니다.

C# 및 C 및 개발자 경험의 학습 곡선에는 상당한 차이가 있습니다. 1) C#의 학습 곡선은 비교적 평평하며 빠른 개발 및 기업 수준의 응용 프로그램에 적합합니다. 2) C의 학습 곡선은 가파르고 고성능 및 저수준 제어 시나리오에 적합합니다.

C 학습자와 개발자는 StackoverFlow, Reddit의 R/CPP 커뮤니티, Coursera 및 EDX 코스, GitHub의 오픈 소스 프로젝트, 전문 컨설팅 서비스 및 CPPCon에서 리소스와 지원을받을 수 있습니다. 1. StackoverFlow는 기술적 인 질문에 대한 답변을 제공합니다. 2. Reddit의 R/CPP 커뮤니티는 최신 뉴스를 공유합니다. 3. Coursera와 Edx는 공식적인 C 과정을 제공합니다. 4. LLVM 및 부스트 기술 향상과 같은 GitHub의 오픈 소스 프로젝트; 5. JetBrains 및 Perforce와 같은 전문 컨설팅 서비스는 기술 지원을 제공합니다. 6. CPPCON 및 기타 회의는 경력을 돕습니다

C는 XML과 타사 라이브러리 (예 : TinyXML, Pugixml, Xerces-C)와 상호 작용합니다. 1) 라이브러리를 사용하여 XML 파일을 구문 분석하고 C- 처리 가능한 데이터 구조로 변환하십시오. 2) XML을 생성 할 때 C 데이터 구조를 XML 형식으로 변환하십시오. 3) 실제 애플리케이션에서 XML은 종종 구성 파일 및 데이터 교환에 사용되어 개발 효율성을 향상시킵니다.

C는 여전히 현대 프로그래밍과 관련이 있습니다. 1) 고성능 및 직접 하드웨어 작동 기능은 게임 개발, 임베디드 시스템 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 첫 번째 선택이됩니다. 2) 스마트 포인터 및 템플릿 프로그래밍과 같은 풍부한 프로그래밍 패러다임 및 현대적인 기능은 유연성과 효율성을 향상시킵니다. 학습 곡선은 가파르지만 강력한 기능은 오늘날의 프로그래밍 생태계에서 여전히 중요합니다.

C의 미래는 병렬 컴퓨팅, 보안, 모듈화 및 AI/기계 학습에 중점을 둘 것입니다. 1) 병렬 컴퓨팅은 코 루틴과 같은 기능을 통해 향상 될 것입니다. 2)보다 엄격한 유형 검사 및 메모리 관리 메커니즘을 통해 보안이 향상 될 것입니다. 3) 변조는 코드 구성 및 편집을 단순화합니다. 4) AI 및 머신 러닝은 C가 수치 컴퓨팅 및 GPU 프로그래밍 지원과 같은 새로운 요구에 적응하도록 촉구합니다.

c is nontdying; it'sevolving.1) c COMINGDUETOITSTIONTIVENICICICICINICE INPERFORMICALEPPLICATION.2) thelugageIscontinuousUllyUpdated, witcentfeatureslikemodulesandCoroutinestoimproveusActionalance.3) despitechallen

C에서 정적 분석의 적용에는 주로 메모리 관리 문제 발견, 코드 로직 오류 확인 및 코드 보안 개선이 포함됩니다. 1) 정적 분석은 메모리 누출, 이중 릴리스 및 초기화되지 않은 포인터와 같은 문제를 식별 할 수 있습니다. 2) 사용하지 않은 변수, 데드 코드 및 논리적 모순을 감지 할 수 있습니다. 3) Coverity와 같은 정적 분석 도구는 버퍼 오버플로, 정수 오버플로 및 안전하지 않은 API 호출을 감지하여 코드 보안을 개선 할 수 있습니다.
